Questões

Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades

1.433 questões encontradas(exibindo 10)

Página 70 de 144

Um trocador de calor de casco e 2 tubos entra água fria a uma temperatura de 16°C e é aquecida mediante água quente que entra a 90°C. As vazões mássicas de água fria e quente são 1 \, ext{kg/s} e 2 \, ext{kg/s}, respectivamente. Se o trocador de calor de casco e tubo tem um valor de U = 1 \, 600 \, ext{W/K} e as capacidades caloríficas específicas do fluido frio e quente são c_f = 4178 \, ext{J/kg.K} e c_q = 4188 \, ext{J/kg.K} respectivamente. Qual é o valor da temperatura de saída do fluido frio?

A
52,6°C
B
45,6°C
C
61,6 °C
D
31,6°C
E
70,8°C

Assinale a alternativa que indica a quantidade de água evaporada de um tanque de tratamento de água que está exposto a ventos constantes, no período de uma semana. Considere que a concentração de água na interface líquido-ar é de 0,0224 \, ext{kg/m}^3 e que a concentração de água no ar é igual a 30\% da concentração da interface (ar com 30\% de umidade relativa).

A
1287 kg/semana
B
2238 kg/semana
C
1956 kg/semana
D
2946 kg/semana
E
2592 kg/semana
Uma das características fundamentais das ondas eletromagnéticas, como ocorre em todo o movimento ondulatório, é o transporte de energia. A energia das ondas eletromagnéticas que vêm do Sol é um dos fatores que torna possível a vida na Terra. A energia de cada fóton da radiação eletromagnética que se percebe como a cor verde pode ser calculada pelo produto da __________ pelo(a) __________. Essa radiação tem a mesma __________ que qualquer outra onda eletromagnética no vácuo.
A
frequência — comprimento de onda — velocidade
B
constante de Planck — comprimento de onda — frequência
C
constante de Planck — frequência — velocidade
D
velocidade — massa do fóton — frequência
E
massa do fóton — frequência — velocidade
Contando que ao término da prova os vestibulandos da GV estivessem loucos por um docinho, o vendedor de churros levou seu carrinho até o local de saída dos candidatos. Para chegar lá, percorreu 800 ext{ m}, metade sobre solo horizontal e a outra metade em uma ladeira de inclinação constante, sempre aplicando sobre o carrinho uma força de intensidade 30 ext{ N}, paralela ao plano da superfície sobre a qual se deslocava e na direção do movimento. Levando em conta o esforço aplicado pelo vendedor sobre o carrinho, considerando todo o traslado, pode-se dizer que:
A
na primeira metade do trajeto, o trabalho exercido foi de 12 ext{ kJ}, enquanto que, na segunda metade, o trabalho foi maior.
B
na primeira metade do trajeto, o trabalho exercido foi de 52 ext{ kJ}, enquanto que, na segunda metade, o trabalho foi menor.
C
na primeira metade do trajeto, o trabalho exercido foi nulo, assumindo, na segunda metade, o valor de 12 ext{ kJ}.
D
tanto na primeira metade do trajeto como na segunda metade, o trabalho foi de mesma intensidade, totalizando 24 ext{ kJ}.
E
o trabalho total foi nulo, porque o carrinho parte de um estado de repouso e termina o movimento na mesma condição.

Qual é o fator que afeta a precisão da simulação computacional?

A
Tamanho dos elementos
B
Tipo de método numérico
C
Condições de contorno
D
Todos os acima
E
Número de iterações

Uma parede com 0,2 \, m de espessura e difusividade térmica de 1,4 imes 10^{-6} \, m^{2}/s, encontra-se inicialmente a uma temperatura uniforme igual a 95^{ ext{°C}}. Subitamente, uma das suas faces tem a sua temperatura reduzida a 25^{ ext{°C}} enquanto a outra é perfeitamente isolada. Utilizando um incremento espacia de 25 \, mm. Qual é o número de pontos a serem analisados?

A

9

B

8

C

6

D

5

E

7

Qual é a relação entre a resistência térmica e a condutividade térmica?

A
A resistência térmica é diretamente proporcional à condutividade térmica
B
A resistência térmica é inversamente proporcional à condutividade térmica
C
A resistência térmica não é afetada pela condutividade térmica
D
A resistência térmica é diretamente proporcional ao quadrado da condutividade térmica
E
A resistência térmica é inversamente proporcional ao quadrado da condutividade térmica

A transferência de calor que ocorre na presença da mudança de fase em um meio líquido-vapor (podendo ser ebulição, condensação, fundição ou congelamento) é uma transferência muito eficaz, pois:

A

O calor latente não requer a mudança de temperatura.

B

O processo acontece de forma mais rápida.

C

O calor sensível não requer a mudança de temperatura.

D

O calor sensível necessita de mudança de temperatura.

E

O calor latente necessita de mudança de temperatura.

Leia o trecho abaixo: O escoamento laminar ocorre quando o fluxo do fluido possui uma ocorrência ordenada, sendo possível verificar que as partículas do fluido se locomovem de forma calma. Caso a temperatura da superfície plana em que está o fluido esteja diferente da temperatura do fluido, haverá troca de calor ou energia no interior por condução molecular, havendo também o processo de condução entre a superfície plana e o fluido.

Com base nisso, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. Durante o processo de convecção, o gradiente de temperatura inicia um processo de mistura de massa.
II. Alavanca uma série de alterações de densidade dentro do fluido.

A
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
B
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
C
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
D
As asserções I e II são proposições falsas.
E
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

O calor move o mundo, desde motores até o clima. Neste artigo, exploraremos como ele funciona, suas formas de transferência e aplicações. Teste seus conhecimentos sobre essa energia térmica!

Qual dispositivo converte calor em trabalho?

A
Motor térmico
B
Termômetro
C
Radiador
D
Isolante
E
Condensador